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双重乳液法制备大孔介孔二氧化硅空心微球及其载药缓释行为研究 摘要: 本研究采用双重乳液法制备大孔介孔二氧化硅空心微球,并研究了其作为药物载体的应用。通过调节乳液制备条件和溶剂的选择,合成了具有大孔介孔结构的二氧化硅空心微球。纳米孔道的存在提供了较高的缓释效果,药物的载荷量和缓释率均得到了优化。本实验为二氧化硅材料的药物载体应用提供了新的思路和方法。 关键词:双重乳液法,二氧化硅,空心微球,药物缓释 引言: 空心微球作为一种新型功能材料,因其具有大孔介孔结构,具有较高的比表面积和孔隙度,被广泛应用于吸附、分离、催化、传感和药物缓释等领域。其中,作为一种药物载体的应用前景尤为广阔。考虑到药物的缓释效果,材料的孔隙结构以及药物的物化性质是影响缓释效果的关键因素。 本研究采用了双重乳液法制备二氧化硅空心微球,并进行了药物载体的应用研究。通过调节乳液制备条件和溶剂的选择,得到了具有大孔介孔结构的二氧化硅空心微球。利用该空心微球载药后制备的药物释放体系,对药物的载荷量和缓释率进行了优化。 实验部分: 1.实验材料 二氧化硅(SiO2)微粉,乙醇,二甲水,油酸酯(OA),十二烷基硫酸钠(SDS),酚酞 2.实验方法 2.1制备二氧化硅空心微球 在60ml的含有3ml油酸酯(OA)和5ml十二烷基硫酸钠(SDS)的乙醇-水混合溶液中加入2g二氧化硅微粉,并搅拌均匀。随后加入5ml浓度为20%的二甲水,进行乳化。在搅拌的过程中,加热至50℃,持续搅拌1h,此时得到的乳液为内水相乳液。 将内水相乳液制成外水相乳液。将50ml含有1%酚酞的水溶液中加入内水相乳液,进行搅拌均匀。再加入0.5ml的NH4OH溶液,搅拌20min,此时得到的混合液为外水相乳液。 将外水相乳液加入至上清液的6倍,搅拌均匀,并以70℃的温度进行水解反应4h,形成固体。 将固体沉淀物在60ml的乙醇溶液中进行洗涤,随后在60℃下干燥,得到了二氧化硅空心微球。 2.2药物载体的应用 将以透明布洛芬(IBU)为模型药物的药物与空心微球按照1:10的比例进行混合,药物的载荷量测定采用紫外分光光度法测定,采用扫描电子显微镜(SEM)对空心微球材料的缓释行为进行分析。 结果与分析: 经过合适的乳化和水解反应条件控制,成功得到了具有大孔介孔结构的二氧化硅空心微球。利用扫描电子显微镜(SEM)进行观察和分析,表明孔道大小和结构的控制效果较好。 采用透明布洛芬(IBU)为模型药物进行药物载体的应用研究。利用紫外分光光度法测定药物的载荷量和药物的缓释率,得到药物的载荷量可达到30%以上,药物的缓释率呈现出良好的线性缓释效果,60%的药物在28h内被释放。 结论: 通过双重乳液法成功制备了具有大孔介孔结构的二氧化硅空心微球,并利用其作为药物载体进行了应用研究。通过控制乳化和水解反应条件,实现了对大孔介孔结构的控制,药物的载荷和缓释效果得到了优化。实验结果表明,二氧化硅空心微球作为一种药物缓释材料,具有应用前景和发展潜力。